摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题的提出及研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 岩石本构方程受温度影响的研究 | 第16-17页 |
1.2.2 岩石物理力学性质受温度影响的研究 | 第17-18页 |
1.2.3 岩石微观特性受温度影响实验研究 | 第18-19页 |
1.3 目前存在的问题 | 第19页 |
1.4 研究的意义 | 第19页 |
1.5 本论文的研究目的和研究内容 | 第19-20页 |
1.5.1 研究目的 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20页 |
1.6 本文研究的技术路线 | 第20-22页 |
2 力学试验方案和试验装置 | 第22-28页 |
2.1 试验方案 | 第22-23页 |
2.2 高温试验装置 | 第23-24页 |
2.2.1 高低温环境箱 | 第23-24页 |
2.2.2 温度控制系统 | 第24页 |
2.3 岩石力学性质试验系统 | 第24-25页 |
2.3.1 RMT-150B型岩石力学伺服控制系统 | 第24-25页 |
2.3.2 试验系统技术性能指标 | 第25页 |
2.4 原岩破碎装置 | 第25-26页 |
2.4.1 微机屏显式液压万能试验机WAW-600D | 第25-26页 |
2.4.2 XA-3固体样品粉碎机 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
3 温度对泥岩力学特性试验研究 | 第28-52页 |
3.1 泥岩-水泥混合试件的制备 | 第28-35页 |
3.1.1 泥岩力学参数测定 | 第28页 |
3.1.2 原岩块体粉碎 | 第28-30页 |
3.1.3 泥岩-水泥配合比确定 | 第30-34页 |
3.1.4 泥岩-水泥混合试件制作 | 第34-35页 |
3.2 高温下泥岩的破坏模式 | 第35-37页 |
3.2.1 泥岩的破坏机理和形态 | 第35-36页 |
3.2.2 温度对泥岩力学特性影响机理分析 | 第36-37页 |
3.3 不同温度下泥岩单轴压缩试验结果分析 | 第37-49页 |
3.3.1 泥岩的不同温度应力-应变全过程曲线 | 第38-45页 |
3.3.2 泥岩的变形特征 | 第45-46页 |
3.3.3 泥岩的峰值应力 | 第46-47页 |
3.3.4 泥岩的峰值应变 | 第47-48页 |
3.3.5 泥岩的弹性模量和变形模量 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-52页 |
4 温度对泥岩微细观结构影响试验研究 | 第52-62页 |
4.1 试验内容 | 第52-54页 |
4.1.1 泥岩试件的切割选取 | 第52-53页 |
4.1.2 泥岩试件的加热处理 | 第53页 |
4.1.3 试件参照点拍照记录 | 第53-54页 |
4.2 试验结果分析 | 第54-59页 |
4.2.1 颗粒面积比例变化特征 | 第56-57页 |
4.2.2 颗粒分布分维变化特征 | 第57-58页 |
4.2.3 颗粒圆度变化特征 | 第58页 |
4.2.4 孔隙定向度变化特征 | 第58-59页 |
4.3 泥岩力学试验与微观试验同一性分析 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
5 温度效应泥岩的本构模型 | 第62-70页 |
5.1 损伤本构模型的建立 | 第62-64页 |
5.2 泥岩热损伤本构模型推导 | 第64页 |
5.3 泥岩热损伤本构模型的建立和验证 | 第64-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
6 泥岩力学特性的数值模拟 | 第70-76页 |
6.1 引言 | 第70页 |
6.2 数值模型的建立 | 第70-71页 |
6.3 模拟结果分析 | 第71-74页 |
6.3.1 泥岩的位移随温度变化特征 | 第71-73页 |
6.3.2 泥岩的应力随温度变化特征 | 第73-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-76页 |
7 结论及展望 | 第76-80页 |
7.1 主要结论 | 第76-77页 |
7.2 主要创新点 | 第77-78页 |
7.3 不足及亟须待研究的问题 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第86页 |